Compuesto de hidroxiapatita-lignina como óseo-integrador entre tejido óseo e implante metálico: evaluación mecánica

Hydroxyapatite-lignin compound as an osseus-integrator between bone tissue and a metallic implant: mechanical evaluation

Contenido principal del artículo

Mastoby Martínez
Andrea Pacheco
Ricardo Della
Emily Correna
Liana Mesquita
Glaucia Oliveira
Sheila Bicalho

Resumen

En el estudio, se evaluó al compuesto de hidroxiapatita-lignina como óseo-integrador entre tejido óseo e implante metálico por prueba de tracción, considerándose oportuna la investigación por la necesidad de hallar un biomaterial que guíe o posea propiedades químicas y mecánicas semejantes al hueso, para que reemplace al metilmetacrilato utilizado en la fijación del vástago de prótesis articulares. Se utilizaron 20 conejos Nueva Zelanda; en cada uno de ellos, se trató la tibia izquierda con el compuesto y la tibia derecha sirvió como control. Se realizó una falla ósea de 4mm de diámetro en la superficie lateral proximal tibial, hasta alcanzar el canal medular. Del compuesto, 1000mg fueron ablandados con diez gotas de NaCl (0,9%), utilizando parte de la masa para revestir la rosca del clavo intramedular de Schanz en acero de diámetro 2,5mm para hueso cortical y, la otra parte, introducida en el canal medular del grupo tratado con ayuda de catéter calibre 16 y jeringa; después, se introdujeron 7cm del clavo en el canal medular. Los planos anatómicos incididos se suturaron. Lo mismo se realizó en el grupo control, sin emplear el compuesto. Las evaluaciones, se hicieron a los 8, 30, 60, 90 y 120 días pos cirugía. En la prueba de tracción no se observaron diferencias estadísticas entre grupo tratado y control, a pesar que en el primero el resultado fue el doble de la resistencia del segundo. Basado en los resultados, se concluye que el compuesto de hidroxiapatita-lignina facilita la óseointegración del clavo intramedular.

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AYERS, R.; SIMSKE, S.; NUNES, C.; WOLFORD, L. 1998. Longterm bone ingrowth an Residual microhardness of porous block hydroxyapatite implants in humans. J. Oral Maxilofacial Surg. (EEUU) 56(6):1297-1301.

BORGES, A.; REZENDE, C.; RIBEIRO, M.; MELO, E.; NÒBREGA, P. 2000. Hidroxiapatita sintética como substituto ósseo em defeito experimental provocado no terço proximal da tíbia em cães: aspectos à microscopia eletrônica de transmissão. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 52(6):35-42

BOSTROM, M.P. 1998. Expression of bone morphogenetic proteins in fracture healing. J. Clin. Orthop. (EEUU) 335:116-123.

FEHLBERG, A.F. 2001. Hidroxiapatita sintética pura (hap-91), hidroxiapatita sintética associada ao colágeno (col.hap-91) e hidroxiapatita sintética associada ao lipossoma (int.hap-91) como substitutos ósseos em defeitos provocados na tíbia de cães: aspectos da osteointegração à microscopia de luz transmitida. hidroxiapatita sintética pura (hap-91), hidroxiapatita sintética associada ao colágeno (col.hap-91) e hidroxiapatita sintética associada ao lipossoma (int.hap-91) como substitutos ósseos em defeitos provocados na tíbia de cães: aspectos da osteointegração. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 53(4):431-436.

FRANCO, K.L.; BORGES, A.P.B.; VILÓRIA, M.I.V. 2001. Hidroxiapatita sintética pura, hidroxiapatita associada ao colágeno e hidroxiapatita sintética associada ao lipossoma como substitutos ósseos em defeitos provocados na tíbia de cães: aspectos da osteointegração à microscopia de luz transmitida. Arq. Bras. Med.Vet. Zootec. 53:431-436.

HEMMERLÉ, J.; CUISINIER, G.; SCHULTZ, P., VOEGEL, C. HRTEM. 1997. Study of biological crystal growth mechanisms in the vicinity of implanted synthetic hydroxyapatite crystals. J. Dental Res. (EEUU). 76(2):682-687.

LEGEROS, R.Z. 2002. Properties of osteoconductive biomaterials: calcium phosphates. Clin. Orthop. Rel. Res. (EEUU). 395:81-98.

LIZARBE, M.A. 2007. Sustitutivos de tejidos: de los biomateriales a la ingeniería tisular. Rev. Real Acad. Cienc. Exactas, Físicas y Naturales (España). 101(1):227-249.

MANGANO, C.; SCARANO, A.; IEZZI, G.; ORSINI, G.; PERROTTI, V.; MANGANO, F.; MONTINI, S.; PICCIRILLI, M.; PIATELLI, A. 2006. Maxillary sinus augmentation using an engineered porous hydroxyapatite: a clinical, histological, and transmission electron microscopy study in man. J. Oral Implantology. 32(3):122-131.

MIRANDA, A.L.; FRANCO DA SILVA, L.A.; TAVARES, G.A.; COUTO, D.O.; ANDRÉIA, V.A.; GUIMARÃES DE MIRANDA, H. 2006. Abraçadeira de náilon: resistência à tração em testes físicos e seu emprego como cerclagem no fêmur de cães. Rev. Ciência Animal Brás. 7(3):299-307.

MONCHAU, F.; LEFÈVRE, A; DESCAMPS M. 2002. In Vitro studies of human and rat osteoclast activity on tricalcium phosphate, calcium carbonate. J Biomolecular Eng. 19(269):143-152.

MORONI, A; CAJA, V.L., EGGAR, E. GOTTSAUNER-WOLF, F. TRINCHESE, L.; ROLLO, G.; CHAO, E.Y. 1996. Porous titanium implants with and without hydroxiapatite coating. En: Ravaglioli, A.; Krajewsky, A. (Eds.) Bioceramics and the human body. Barking: Elsevier Science Publishers, Ltd. 4:335-342.

MORONI, A.; ASPENBERG, P.; TOKSVIG, L.; FALZARANO, G.; GIANNINI, S. 1998a. Enhanced fixation with hyd. Coated pins. Clin. Orthop. Rel. Res. (EEUU). 346:171-177.

MORONI, A.; TOKSVIG, L.S.; MALTERELLO, M.C.; ORIENTI, L.; STEA, S.; GIANNINI, S. 1998b. Acomparison of hyd-coated, titanium-coated and uncoated tapered external-fixation pins. J. Bone Joint Surg. Am. (EEUU) 80:547-554.

ONO, I.; TATESHITA, T.; NAKAJIMA, T. 2000. Evaluation of a high density polyethylene fixing system for hydroxyapatite ceramic implants. J. Biomaterials (EEUU). 21:143-151.

PÉREZ, Á.; ORTEGA, V.; MESEGUER L.; ALCARAZ M.; SEPULVEDA P.; CLAVEL-NOLLA, M. 2005. Implante óseo de la espuma de Hidroxi- apatita-09. Estudio experimental en conejos. Esp. Patología. 38(1):14-20.

PIERMATTEI, D.L.; FLO, G.L.; DECAMPO, C.E. 2006. Handbook of SmallAnimal Orthopedics and Fracture Repair. Ed Missour: Saunders Elsevier (EEUU). p.139-140.

POLLICK, S.; SHORS, E.C.; HOLMES, R.E.; 1995. Bone formation and implant degradation of coraline porous ceramics placed in bone and ectopic sites. J. Oral Maxillfac. Surg. (EEUU). 53:915-922.

SAKANO, H.; KOSHINO, T.; TAKEUCHI, R. 2001. Treatment of the instable distal radius fracture with external fixation and a hydroxyapatite spacer. J. Hand Surg. (EEUU). 26:923-929.

SASAKI, S.U.; STUGINSKI, R.M.; MATTAR, Jr. R. 2000. Estudo biomecânico comparativo da resistência à tração entre dois tipos diferentes de miniâncoras de sutura. Rev. Bras. Ortop. 35:231-234.

SINGH, R.; DAHOTRE, N.B. 2007. Corrosion degradation and prevention by surface modification of biometallic materials. J. Mater Sci. Mater Med. (EEUU). 18:725-751.

TISDEL, C.L.; GOLBERG, V.M.; PARR, J.A.; BENSUSAN, J.S.; STAIKOFF, L.S.; STEVENSON, S. 1994. The influence of hydroxyapatite and tricalcium phosphate coating on bone growth into titanium fiber-metal implants. J. Bone Joint Surg. Am. 76:159-171.

VIDIGAL Jr. , G.M. ; GOISMAN, M. 1997. Osseointegração ? biointegração: uma análise crítica. Rev. Bras. Odontol. 4:54.

VITAL, C.C.; BORGES, A.P.B.; FONSECA, C.C.; TSIOMIS, A.C.; CARVALHO, T.B.; FONTES, E.B.; SENA, M.P.; FÓFANO, G. 2006. Biocompatibilidade e comportamento de compósitos de hidroxiapatita em falha óssea na ulna de coelhos. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 58(2):175-183.

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